请问有哪些单位需用太阳上的氢是怎么来的氢。不用但是真太阳上的氢是怎么来的氢,用的是地球上仅有我一人晓得的技术找到的,也还能。

“行星之旅计划”中NASA犯了大错 1977姩8月至与9月初,美国接连发射了两个星际无人探测器它们分别是“旅行者2号”和“旅行者1号”。经过39年、206亿公里的长途旅行“旅行者1號”率先冲出日球层顶,成为第一个飞出的人造物体;2018年12月NASA宣布“旅行者2号”也已经进入星际空间。

在为这两颗42年前发射的两个伟大“旅行者”鼓掌欢呼的同时许多人不免泛出一丝担忧:因为在设计和制造这两颗探测器时,NASA似乎犯了一个不可饶恕的错误它将可能为人類文明带来灭顶之灾

“旅行者号”冲出日球层


20世纪六、七十年代为了探索太空、研究太阳上的氢是怎么来的系的行星,美国和前苏联密集发射了一系列无人航天器其中最具代表性的就数苏联的“金星计划”,美国的“先驱者计划”和“水手计划”

作为水手计划的一蔀分,两个携带着核电池的无人探测器“水手11号”、“水手12号”将用来探测地球外侧的各大行星以及太阳上的氢是怎么来的系外层空间嘚环境。同时科学家们还希望通过木星和土星强大的重力拖曳(引力弹弓)效应将这两颗探测器甩出太阳上的氢是怎么来的系,进而分析日球层边界的粒子以及太阳上的氢是怎么来的风对宇宙射线的阻挡作用当然这也意味着人类探测器将有机会第一次飞出太阳上的氢是怎么来的系,造访其它的恒星

“旅行者号”有可能造访其它恒星


鉴于“水手11号”和“水手12号”所采用的技术已经大幅超过此前的水手号探测器,因此NASA将任务改名为“行星之旅计划”探测器的名称也相应改为“旅行者1号”和“旅行者2号”。“旅行者2号”尽管比1号早半个月發射但由于二者采用的飞行轨迹不同,它们能利用到的行星牵引力也不一样最终“旅行者1号”超越了前者,其速度也比前者快2千米/秒

旅行者上的金唱片 如前文所述,我们知道“旅行者”是为科学任务而发射的为了抵抗外太阳上的氢是怎么来的系的极低温度并提供充足电力,探测器上携带了三个核能电池标准名称是“放射性同位素热电机(RTG)”。由于钚-238的半衰期大约是87.7年核电池可以保证飞船上的蔀分设备运行至2025年,但有一个“设备”除外这就是飞船上携带的“黄金唱片”。

“旅行者号”的侧面安装了黄金唱片


音乐发烧友都知道嫼胶唱片由于塑料在辐射环境下并不能保存多久,所以NASA发射的唱片采用了金属材质而所谓“黄金唱片”其实是铜质,为了抵挡宇宙射線的破坏科学家在其表面镀了一层金。

大约也在相同的年代随着航天科技的快速进步,人类开始设想在遥远的外太空是否也存在与我們相似的地外文明关于的幻想小说以及电影如潮水般涌现,科学家们自然也深受其影响

为了让“外星人”在找到飞船时能知道它是从哪里来的,以及宣传美国的航天科技成就NASA的科学家制作了一张黄金唱片,将其与一面星条旗一起安装在了飞船的侧面一个铝制的匣子里

工程师在安装前展示星条旗和金唱片


黄金唱片里记录了地球文明的信息,包括:地球上各种大自然的声音、动物的叫声、55种人类语言(方言)的问候、90分钟的各种音乐、116幅照片(其中包括一张用于校准的图片和一对男女的人体轮廓图)还有时任美国总统卡特和联合国秘書长的信。这些内部全都被数字化处理并用模拟信号的方式刻到了唱片上。

科学家们不仅专门制作了读取信息的唱针为了教会外星人使用这张唱片,还在唱片的铝制镀金封套上雕刻了“使用说明书”说明书以图像的方式介绍了信息读取的方法、唱片旋转的速度以二进淛表示(3.6秒/圈),以及对图片解码以及校准的波形等等

照理说这一切很正常,让一个可能的外星文明了解到在银河系里同样存在着伟大嘚地球文明这本身无可厚非。

但是美国人在这个铝质镀金封套上刻下了太阳上的氢是怎么来的所在的坐标!这等于是告诉外星人:“來吧,我们在这儿!”


太阳上的氢是怎么来的的坐标 聪明的你肯定一开始就注意到了这组放射状的线段大部分的线段上都标示着符号;茬这组放射线的旁边还有两个小圈圈组成的图形。

其实这不是美国人第一次向地外发射图形在“旅行者号”之前,NASA还在“先驱者10号”和“先驱者11号”探测器上安装过一块长方形的镀金铝板铝板上同样刻画了类似的信息

太阳上的氢是怎么来的的坐标同样出现在“先驱者號”上


我们解读“先驱者”上的铝板可以看到上面有航天器的侧视图,航天器的前方站着一对裸体男女其目的是显示人类的身高比例;图的下方是太阳上的氢是怎么来的与9个行星的大小及位置示意;左边就是与“旅行者”金唱片上相同的图形。

在这个图片中最重要的兩条信息就是太阳上的氢是怎么来的的位置以及量化的标准。

太阳上的氢是怎么来的是一颗位于银河系外围的猎户座旋臂上的黄矮星无論大小还是亮度,太阳上的氢是怎么来的在银河系的几千亿颗恒星中都毫不起眼如果不标出位置,没有人知道在这个角落里还有高度发達的人类文明存在但如何在浩瀚的银河中准确标出太阳上的氢是怎么来的系的位置呢?

科学家们想到了脉冲星

脉冲星是恒星死亡后遗留的产物,由于物质剧烈坍缩恒星变成了一颗致密的中子星。同时因为角动量守恒的缘故中子星发生快速旋转,它内部强大磁场产生嘚磁极规律性地扫射太空于是在遥远的地方可以接收到它发出的电磁脉冲信号。又由于每一颗脉冲星旋转的速度以及磁极的角度各异峩们可以很容易通过这些不同的脉冲信号在星系中发现并定位脉冲星。

脉冲星自转稳定X射线指向性好,在宇宙中扫描的范围广因此它潒灯塔一样可以起导航的作用。你只要知道几颗脉冲星的位置及方位角基本就可以通过数学的办法计算出自己所处的位置。科学家们认為既然地球上的人类知道这一点,位于遥远星球上的外星人也应该掌握这方面的知识从而通过脉冲星数据找到太阳上的氢是怎么来的系,并找到我们的地球

脉冲星就像是宇宙中的灯塔


那么,这张座标图上都透露了哪些信息呢

我们用其中三颗脉冲星的数据来进行说明。


从图中我们可以看出无论是“先驱者”的铭牌还是“旅行者”的唱片,都包含了太阳上的氢是怎么来的与14颗脉冲星的相对位置关系鉯及脉冲星自转的周期

你可能会问了判断自转周期最重要的一个因素就是时间,我们在地球上用秒来计算但秒是人类定义的,外星囚并不知道有秒这个单位你怎么能让外星人理解那一串二进制代码所代表的含义呢?

科学家显然也知道外星人对时间计算的单位很可能與地球不同于是他们找到了一个宇宙中广泛存在的物质——氢。氢的总质量约占宇宙中所有重子质量的75%原子数量占到了90%以上。在银河系中差不多也是如此因此有能力捕捉到“旅行者”并且有智慧对金唱片进行解读的外星人,他们应该很自然地了解氢这种元素、知道氢嘚能级跃迁所需要的时间我们将其定义为7.×10^(-10)秒。在银河系的其它地方这个时间长度是相同的。因此科学家在图片上用这样一个图形來表示氢的原子跃迁,借此让外星人理解:这是一个时间单位的常数

氢的能级跃迁周期可以当作一个时间单位


当我们将脉冲星自转的周期转化为氢原子跃迁时间的倍数关系,用二进制的形式表达出来就可以银河系中标识出相应的脉冲星了。将星图中14颗脉冲星从“太阳上嘚氢是怎么来的-银心”线开始顺时针编号我们可以得出下面的表格:

将脉冲星的自转周期换算成二进制字串


从上面的表格中,我们可以知道只要找到这些脉冲星中的几颗,通过三角定位的方法便不难算出太阳上的氢是怎么来的在银河系中的方位

那么未来外星人真能通过它找到并入侵地球吗?

很幸运答案是否定的。

这其实是一个现代版大海捞针和刻舟求剑的故事 那两个挂着牌子的“先驱者”走得佷慢它们尽管比“旅行者”早5年发射,但至今都还没有飞出太阳上的氢是怎么来的系的日光层

飞得最快的“旅行者1号”相对速度达17公裏/秒,如果保持这个速度并且途中不出什么意外它大约需要73600年才能飞到目前距离太阳上的氢是怎么来的系最近的比邻星(科幻小说中三體人所在的位置)。但是它实际上并不朝向比邻星在“旅行者1号”的航线上什么恒星都没有。

“旅行者2号”的速度大约是15公里/秒它前進的方向将是仙女座HH星群的“罗斯248”。“罗斯248”是一颗小的红矮星它目前正高速靠近太阳上的氢是怎么来的系,大约在3.3万年后距离太阳仩的氢是怎么来的3光年成为距离我们最近的恒星;但随后它又将远离,以“旅行者2号”的速度3万年时间它连太阳上的氢是怎么来的系嘚奥尔特云都还没飞出去,更别说碰到别的恒星了


所以,至少在3万年以内我们不要指望有任何外星人截获这两个航天器,如果有那吔只能说明外星人已经到达太阳上的氢是怎么来的系了。

外星人并非无处不在至少在10光年的范围内,我们还没有发现任何一颗恒星存在適合生命存在的环境想让外星人发现带有太阳上的氢是怎么来的坐标的光盘,就好比大海捞针


那么,3万年、5万年、10万年甚至100万年之后呢理论上还是有这种可能性。只要航天器飞得足够远并且运气足够好,或许还真能在某个地方遇到外星人并且解开金唱片封套上的謎题。

然而那时候不仅人类变了世界也已经变了。 太阳上的氢是怎么来的系正在围绕着银河系高速运动它每秒钟要飞行超过220公里,同樣地银河系中其它的星球也在高速运转,并且它们的速度并不相同


仰望星空,我们不难找到北斗七星它们是大熊星座的一部分,看起来像一把巨大的勺子你知道吗?5万年前当我们的祖先抬头看天时,北斗七星并不是现在的样子它看起来更像一只蝌蚪;再过5万年後呢?你可能觉得它变成了个手推车

恒星的位置会变,作为中子星的脉冲星变化的幅度可能更大几万年后一切都将不同。到时候如果外星人真的按到说明书上标识的位置去寻找太阳上的氢是怎么来的肯定是一脸懵逼,就像我们今天研究古埃及的一些奇怪符号一样

不信?我们来看看这14颗脉冲星的角度到2002年时发生了哪些变化:

仅30年脉冲星的方向角就已经有改变


据记载,第一块铝制铭牌制作于1972年到2002年時间仅过去了30年,这些脉冲星的角度就已经多多少少出现了变化(距离参数可以认为最开始就没测准在此忽略不加讨论)。那么3万年甚至5万年之后,这些脉冲星会出现在哪里它们的自转速度会发生多少改变?航天器是否飞出了脉冲扫射的范围地图上的数据还有多少參考价值?这些都需要打上问号

届时如果再想照着金唱片上的坐标寻找太阳上的氢是怎么来的,就无异于刻舟求剑了总结: 尽管宣传與宣示的意味更浓,但无论从哪个角度来看NASA于上世纪六、七十年代在飞往太阳上的氢是怎么来的系外的飞船上刻画太阳上的氢是怎么来嘚的坐标图都是愚蠢且危险的。因为谁都不能保证有能力解读光盘的外星文明是爱好和平的一群并且那个年代美国就已经有许多外星人叺侵的科幻小说和电影了。科学家们应该意识到这将带来风险

外星人有没有害,谁都不知道


幸运的是人类的航天器速度还是太慢,它們仅飞出太阳上的氢是怎么来的的引力范围就需要几万年时间并且在其航线的已知范围内还未发现可能适合生命存在的星球。

我们的星系在不断变化之中即使几万年之后有外星人破译了黄金唱片上的密码,到时候所有脉冲星的位置都已经发生了变化他们不一定能找到峩们

几万年前人类还处于新石器阶段,我们的祖先大多还住在山洞里;几万年后人类想必已经进化到极其发达的程度,或许届时我們也有能力抵御外敌入侵吧

原文地址:今日头条  ,无意在网上看到这篇文章,深有同感所以分享。

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太阳上的氢是怎么来的的质量是地球的33万倍体積是地球的130万倍,对于地球太阳上的氢是怎么来的是巨无霸一般的存在,但对于银河系太阳上的氢是怎么来的只是一颗普通的恒星,沒有什么起眼的地方太阳上的氢是怎么来的是一个气态星球,从上面的质量和体积就知道太阳上的氢是怎么来的的密度比地球的小得哆,差不多只有1.4倍水的密度而这个密度还是万有引力压缩的原因,不然太阳上的氢是怎么来的密度只会更小太阳上的氢是怎么来的大蔀分都是氢元素,其他的基本都是百分之一以下氦元素是例外,因为氢元素不断聚变成氦元素所以氦元素越来越多。

那么太阳上的氫是怎么来的为什么会发光呢?这就要提到核聚变了我们知道,太阳上的氢是怎么来的质量太大了太阳上的氢是怎么来的中心区域压仂非常可怕,而太阳上的氢是怎么来的大部分又是氢元素所以在这样的条件下太阳上的氢是怎么来的内部就开始发生核聚变,几个氢原孓形成一个氦原子然后有一小部分质量转化成能量,太阳上的氢是怎么来的核聚变到今天都不知道丢失了多少个地球一样的质量。也囸因为太阳上的氢是怎么来的中心核聚变一边是高温膨胀,一边是引力压缩所以太阳上的氢是怎么来的总体维持了平衡,而太阳上的氫是怎么来的内部的高温和各种粒子则通过热传递的形式不断地传到太阳上的氢是怎么来的表面,进而传到宇宙之中所以我们看到的呔阳上的氢是怎么来的是发光发热的,非常耀眼

那为什么太阳上的氢是怎么来的会死亡呢?我们知道尽管太阳上的氢是怎么来的氢元素含量非常巨大,但总有聚变完的那一天当能聚变的氢元素全部变成氦元素之后,太阳上的氢是怎么来的内部还能核聚变吗如果不能聚变,那么太阳上的氢是怎么来的内部就没有了高温只有引力不断的压缩,压缩甚至可能形成黑洞。不过除了氢元素氦元素也能发苼核聚变,变成碳元素维持太阳上的氢是怎么来的内部的平衡,直到有一天核聚变停止,太阳上的氢是怎么来的内部的平衡大破太陽上的氢是怎么来的走向灭亡。

通过太阳上的氢是怎么来的我们来看看我们今天的核能,很多科学家表示地球核聚变材料那么多,只偠我们找到控制核聚变的方法能量就会取之不尽用之不竭。但是他们错了他们对能源消耗的估计只是建立在我们现在的基础上,随着科技的发展人类对能源的消耗必定会几何级的上升,而仅仅地球是不可能满足人类发展需要的

对于太阳上的氢是怎么来的,你怎么看呢欢迎留言评论。

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